Введение в архитектуру персонального компьютера. Соппа И.В. - 81 стр.

UptoLike

Составители: 

приобретает исходное направление намагниченности. Следует отметить, что перед повторной
записью предварительное стирание обязательно.
В процессе чтения линейно поляризованный лазерный луч меньшей интенсивности
фокусируется на активном слое. При отражении луча его вектор поляризации слегка меняет
направление (приблизительно на один градус). Поворот вектора происходит по часовой стрелке
либо против, в зависимости от направления намагниченности участка активного слоя. Знак
поворота указывает, что записано в данном участке - 0 или 1.
ááááááááá
áá áá
á
ááá
áá
Оригинал
Записывающий лазерный
пучок (менее 40мВт)
Приложенное внешнее магнитное поле
Запись
Нагрев до температуры,
близкой к точке Кюри
ááááááááááááá Оригинал
áááááá âââ ááá
Отрицательное
вращение
плоскости
поляризации
Считывающий
лазерный
пучок
(около 10мВт)
вращение
плоскости
поляризации
Положительное
Чтение
áá áá áá
Стирающий лазерный
пучок (менее 40мВт)
Приложенное внешнее магнитное поле
Стирание
Рис. 3.17. Магнитооптическая запись
Продолжается поиск материалов, обеспечивающих большой угол поворота вектора
поляризации. Среди них гранатовые пленки с примесью висмута и многослойные металлические
структуры (или сверхструктуры). Среди других перспективных материалов для перезаписываемых
оптических носителей - аморфные сплавы теллура, селена и других элементов, обеспечивающих
изменение фазы отраженного луча.
Недостаток носителей с изменением фазы в том, что они допускают ограниченное число
циклов записи/стирание, после чего характеристики ухудшаются до неприемлемого уровня.
Наряду с уже рассмотренным методом магнитооптической комбинации, существуют и
другие методы, положенные в основу создания дисков со стиранием/перезаписью: метод
изменения фазового состояния материала и метод пластической деформации.
Изменение фазового состояния материала (переход из аморфного состояния в
кристаллическое). Определенные сплавы на основе теллура или селена в виде тонких
металлических пленок могут находится при комнатной температуре в двух фазовых состояния -
аморфном и кристаллическом, переходя под действием лазерного излучения из одного состояния в
другое. Обычное аморфное состояние соответствует единице, а кристаллическое - нулю. Скорость
записи зависит главным образом от времени кристаллизации и составляет от 200 нс до 1 мкс.
Процесс чтения оказывает разрушающее действие на среду, это надо учитывать при работе.
приобретает исходное направление намагниченности. Следует отметить, что перед повторной
записью предварительное стирание обязательно.
       В процессе чтения линейно поляризованный лазерный луч меньшей интенсивности
фокусируется на активном слое. При отражении луча его вектор поляризации слегка меняет
направление (приблизительно на один градус). Поворот вектора происходит по часовой стрелке
либо против, в зависимости от направления намагниченности участка активного слоя. Знак
поворота указывает, что записано в данном участке - 0 или 1.

 á á á á á á á á á á á á á                   Оригинал

                Записывающий лазерный
                   пучок (менее 40мВт)

     á á        á á                á á       Запись
                                             Нагрев до температуры,
                                             близкой к точке Кюри
     Приложенное внешнее магнитное поле

Отрицательное    Считывающий     Положительное
вращение         лазерный        вращение
плоскости        пучок           плоскости
поляризации      (около 10мВт)   поляризации
      ∪                    ∪
 á á á á á á           â â â       á á á     Чтение

                 Стирающий лазерный
                  пучок (менее 40мВт)

     á á        á á                á á       Стирание

     Приложенное внешнее магнитное поле


 á á á á á á á á á á á á á                   Оригинал

       Рис. 3.17. Магнитооптическая запись

        Продолжается поиск материалов, обеспечивающих большой угол поворота вектора
поляризации. Среди них гранатовые пленки с примесью висмута и многослойные металлические
структуры (или сверхструктуры). Среди других перспективных материалов для перезаписываемых
оптических носителей - аморфные сплавы теллура, селена и других элементов, обеспечивающих
изменение фазы отраженного луча.
        Недостаток носителей с изменением фазы в том, что они допускают ограниченное число
циклов записи/стирание, после чего характеристики ухудшаются до неприемлемого уровня.
        Наряду с уже рассмотренным методом магнитооптической комбинации, существуют и
другие методы, положенные в основу создания дисков со стиранием/перезаписью: метод
изменения фазового состояния материала и метод пластической деформации.
        Изменение фазового состояния материала (переход из аморфного состояния в
кристаллическое). Определенные сплавы на основе теллура или селена в виде тонких
металлических пленок могут находится при комнатной температуре в двух фазовых состояния -
аморфном и кристаллическом, переходя под действием лазерного излучения из одного состояния в
другое. Обычное аморфное состояние соответствует единице, а кристаллическое - нулю. Скорость
записи зависит главным образом от времени кристаллизации и составляет от 200 нс до 1 мкс.
Процесс чтения оказывает разрушающее действие на среду, это надо учитывать при работе.